分光器一般有1分2、1分4、1分8、1分16、1分32五种分支比。对于1 分2的分支比,功率会有平均分配(50:50)和非平均分配(5:95、40:60、 25:75)多种类型。而对于其他分支比,功率会平均分配到若干输出用户光纤去。对于上行传输,分光器把用户线光纤上传光信号耦合到馈线光纤并传输至光线路终端(OLT)。
分光器不需要外部能源,仅需要入射光束,但会增加光功率损耗,这主要是由于它们对入射光进行分光,分割了输入(下行)功率的缘故。这种损耗称为分光器损耗或分束比,通常以dB 表示,并且主要由输出端口的数量决定。运营商可按照组网不同采用不同规格的分光器。注意:分光器已属标准件,要求就是定制的分光器工作波长必须符合相关表格要求。
在实际工作中,ATM是采用虚电路方式来进行数据传递的。当ATM网中的一个工作站(发送方主机)要传送数据到另一个工作站(接收方主机)时,发送方主机首先根据对网络带宽的需求,发出连接建立请求。ATM交换机接收到该请求后,根据当前网络状况选择从发送方主机到接收方主机的路径,并构造出相应的路由表。这样就在两个主机之间建立了虚拟连接,但这种连接只是一种逻辑连接,因为ATM网只需要为这条虚电路分配必要的网络带宽,而不需要建立真正的物理链路。仅当有足够的可用带宽时,ATM交换机才允许连接。信元到达ATM交换机时,再根据信元头部分的虚拟路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)从路由表中选择一个表项,该表项将决定应将该信元送到哪个输出端口。同时,新的VPI值可能放入该信元,然后信元传至下一交换机。
(2)ATM技术的特点
1)灵活、可变的带宽。在ATM中,用户可直接通过交换机按需建立虚电路,发送方可以对本次传输所需的服务质量(Quality of Service,QoS)提出要求,ATM交换机在确认有足够的网络资源时,将批准这一请求,使用户获得所需的带宽和一定的服务质量保证,有了这一保证,用户的多媒体信息便不会受到网上数据流量的影响,这对于传送实时的、交互式的信息(如语音、视频等)特别有利。
2)对传输距离的依赖小,使局域网和广域网之间的区别变模糊。传统的网络技术在传输距离上都有很大的限制,正是由于这些距离上的差异才有了局域网和广域网的区别。ATM可以在很大的距离范围内(从几米到数千千米之外)传送各种各样的实时数据,并可用于广域网、城域网、校园主干网和大楼主干网等,从而使局域网和广域网的区别趋于消失。
更高的要求。为此,吉以太网必须具有支持新应用与新数据类型的能力。
3、ATM技术
ATM技术问世于20世纪80年代末,是一种革命性的高速网络技术,这种技术提供了新颖的网络传输解决方案,并且是一种综合多项服务的技术。
(1)ATM的工作原理
ATM是在分组交换技术上发展起来的快速分组交换技术,充分吸取了分组交换率和线路交换高速的优点,克服了分组交换和线路交换方式的局限性,成为了宽带综合业务数字网(B-ISDN)的传递方式。
ATM把不同长度的信息分割成一个个长度固定的小的数据碎片——信元(Cell)来加以传送,分割数据和传送数据的步骤都是靠硬件来完成的,非常快速。每个信元长53字节,其中5字节为信元头(Header),其余48字节为用户数据信息(User Data)部分。信元头字段包括信元的控制信息(如虚拟路径标识符、路由选择交换信息等)。ATM信元结构如图3所示。
图3 ATM信元结构
在实际工作中,ATM是采用虚电路方式来进行数据传递的。当ATM网中的一个工作站(发送方主机)要传送数据到另一个工作站(接收方主机)时,发送方主机首先根据对网络带宽的需求,发出连接建立请求。ATM交换机接收到该请求后,根据当前网络状况选择从发送方主机到接收方主机的路径,并构造出相应的路由表。这样就在两个主机之间建立了虚拟连接,但这种连接只是一种逻辑连接,因为ATM网只需要为这条虚电路分配必要的网络带宽,而不需要建立真正的物理链路。仅当有足够的可用带宽时,ATM交换机才允许连接。信元到达ATM交换机时,再根据信元头部分的虚拟路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)从路由表中选择一个表项,该表项将决定应将该信元送到哪个输出端口。同时,新的VPI值可能放入该信元,然后信元传至下一交换机。
的服务质量(QoS)保证,但吉以太网的高带宽能克服传统以太网的一些弱点,提供更高的服务性能。总之,吉以太网未来发展和应用的前景十分广阔。
(2)吉以太网的协议结构
1996年8月,IEEE 802.3会成立了802.3z工作组,主要研究使用多模光纤和STP的吉以太网物理层标准。1997年,IEEE又成立了802.3ab工作组,主要研究使用单模光纤和UTP的吉以太网物理层标准。IEEE 802.3z在1998年获得了IEEE 802会的正式批准,成为了吉以太网的标准。IEEE 802.3z只定义了MAC子层和物理层。在MAC子层,吉以太网与以太网和快速以太网一样,使用CSMA/CD方法。物理层则做了一些必要的调整,定义了新的物理层标准1000 Base-T。1 000 Base-T标准定义了吉媒体立接口(Gigabit Media Independent Interface,GMII),GMII和快速以太网中的MII类似,同样都将物理层和MAC子层分割开来,这样物理层的各种变化(如传输介质和信号编码方式的变化)就不会影响到MAC子层了。吉以太网的协议结构如图2所示。
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